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2024-11-11 07:54 |
基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究
空间光调制器(SLM.0003 v1.0) U2DE" 应用示例简述 #N=!O/Y 1. 系统细节 c:/H}2/C 光源 se)vi;J7 K — 高斯激光束 2\Vzfca 组件 MmjeFv — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 1Fado$#
7 — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 [ET03 nZ 探测器 K&t+3O — 视觉感知的仿真 P+m{hn~% — 高帽,转换效率,信噪比 )>]~ Y 建模/设计 ZR~ *Yofy — 场追迹: wgK:^DP 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 O43emL3 '\$2+* 2. 系统说明 Jv*(DFt!v qeK_w
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j0p'_|)( J!$q"0G'WT 3. 建模&设计结果 p*T`fOL io[$QTY 不同真实傅里叶透镜的结果: q
F\a]e 9Ytf7NpR
#PzRhanX e B`7C"Z 4. 总结 uY,(3x 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 TwlrncK* HQ8oOn 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 D0(%{S^ 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 ,;aELhMZ L#Mul&r3x0 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 [MmOPm}@ +ht -Bl 应用示例详细内容 wzr3y}fCe hrpql_9. 系统参数 e12.suv Oy:;v7 1. 该应用实例的内容 k^
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%wX ]]\\Y|0 <1HbjRw 2. 仿真任务 os<B}D[ Jww LAQ5 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 !ejLqb ggr\nY 3. 参数:准直输入光源 O@@=ZyYwc %!5[3b'h
lg)jc3 }B=`nbgIG7 4. 参数:SLM透射函数 _raj
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2db 5. 由理想系统到实际系统 c$.h]&~dN sb"etc`w%- K5O8G 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 $"z|^ze 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 8+ P)V4} 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 }<y-`WB 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 [whX),3> 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 (^fiw%#
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_~?N3G o`hVI*D 应用示例详细内容 D -Goi-4
jpcbW 仿真&结果 `Pa)H >
YHwWf- 1. VirtualLab中SLM的仿真 ys+ AY^/ O?<R.W<QI 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 2!Ip!IQ: 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 =Ri'Prx& 为优化计算加入一个旋转平面 \ W3\P= y8=(k}=3 M=Y}w? v%_5!SR 2. 参数:双凸球面透镜 fAHK<G4 t2)S61Vr zKycd*X 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 ''+6qH-.|] 由于对称形状,前后焦距一致。 1'qllkT 参数是对应波长532nm。 Q;m:o8Q5 透镜材料N-BK7。 OF^:_%c/ 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 8cq H0{ !&f(Xs
Ba=P g<,kV(_7
CAGaZ rx A^/$ |@ 3. 结果:双凸球面透镜 "I"(yiKD JI{|8)S jfxW9][ 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 mTG v*=l 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 !+qy~h 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 ?LP&VU1 1
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[nQ<pTg~r DOi\DJV!
J&%d(EJM 4. 参数:优化球面透镜 i
#5rk(^t &X0qH8W ES~ykE 然后,使用一个优化后的球面透镜。 C]22 [v4 通过优化曲率半径获得最小波像差。 dl:uI5] 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 YQU#aOl 透镜材料同样为N-BK7。 SiN22k+ /RLeD Q+d9D1b 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 q&.SB` jOuz-1x,&
Za+26#g F8(6P1}E 5. 结果:优化的球面透镜 9~8UG ( 577H{;pW [12^NEt 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 N%1T>cp0 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 hhu!'(j 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 ~(2G7x)
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*KF-q?PBb oM`[&m., 6. 参数:非球面透镜 JFw<Po,MEa >L6V! MV"aO@ 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 B dHLow 非球面透镜材料同样为N-BK7。 MjIp~?* 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 >_ji`/d{ a0y7a/@c 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 'Wv=mBEfZ =Z
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@/6cEiC+r\ h(aF>a\Z 7. 结果:非球面透镜 !(=bH"P 5f&+(Wqw ;M '?k8L 生成期望的高帽光束形状。
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<; 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 K*Tj; 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 IaDc hI ?(Dk{-:T'
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sWp]Zy q5il9*)d( 8. 总结 =y"
lX{}G 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 p"Ki$.Y g0@i[&A@{ 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 MqXN,n+`k 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 0m?v@K' l :(A5,$ 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 I~lX53D I13nmI\ 扩展阅读 "g7`Ytln sMh3IL9(* 扩展阅读 ^J0*]k%
开始视频 !2oe;q2X[G - 光路图介绍 OyVdQ". 该应用示例相关文件: 3RpDIl`0 - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 fDo )~t*~ - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 $0rSb0[
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